Файл: Rumyantsev_B_M_i_dr_Sistemy_izolyatsii_stroitelnykh_konstruktsiy_2016.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 10.04.2019
Просмотров: 18970
Скачиваний: 8

490
энергией единичного удара не более 5 Дж и частотой более 3000 ударов
в минуту. При некоторых видах механической обработки (шлифование,
пескоструйная обработка) существует вероятность забивки открытых
пор бетона пылью, что может сказаться на дальнейшей адгезии ремонт-
ного состава или гидроизоляционной мембраны. Для устранения этого
эффекта рекомендуется обработанную поверхность бетона промыть
водой либо тщательно обеспылить промышленным пылесосом.
Рис. 5.30. Способы подготовки бетонной поверхности:
а — механический;
б — термический; в — гидравлический; г — химический
Термический способ (рис. 5.30, б) используется при небольшой глуби-
не повреждения бетонной поверхности (3—5 мм), загрязненной смола-
ми, маслами, остатками резины и другими органическими соединения-
ми. За термической обработкой покрытия всегда должна следовать ме-
ханическая или гидравлическая обработка.
Гидравлический способ (рис. 5.30, в) можно применять во всех случа-
ях и при любой степени разрушения бетона, за исключением случаев,

491
когда на месте производства работ не допускается изменение влажности
окружающей среды. Очистку с использованием водоструйной установ-
ки, развивающей давление от 600 атм. и выше, или водопескоструйной
установки применяют, если необходимо удаление ослабленного бетона
и продуктов коррозии арматуры. Водоструйную установку, развиваю-
щую давление 180—600 атм., используют в случае, если нужно очистить
поверхность бетона только от краски и грязи.
Химический способ (рис. 5.30, г) используется только в тех местах, где
механическая обработка невозможна по санитарно-гигиеническим тре-
бованиям или в стесненных условиях. После применения химического
способа обработки необходима обильная промывка бетонных поверх-
ностей водой. Сильно загрязненные нефтепродуктами, жирами и дру-
гими органическими соединениями бетонные поверхности, обладаю-
щие достаточной прочностью, подлежат очистке и обезжириванию рас-
творами поверхностно-активных веществ.
При выборе способа подготовки бетонной поверхности следует учи-
тывать влияние его на изменение прочности бетона на отрыв (табл. 5.12).
При производстве работ с некоторыми материалами (например ма-
стиками) одним из самых важных этапов является контроль влажности
основания. Допустимая влажность основания указывается в техниче-
ских описаниях на конкретный материал. Определение значений влаж-
ности бетона чаще всего производят с помощью влагомеров.
Таблица 5.12
Влияние способа подготовки бетонной поверхности
на прочность бетона
Способы подготовки бетонной
поверхности
Изменение прочности бетона
на отрыв, %
Снижение (–) Увеличение (+)
Механические:
вибрационные фрезы
–20
—
фрезы ударного типа действия (пальчиковые)
–30
—
отбойные молотки
–25
—
перфораторы
—
—
пневмозубила, игольчатый или проволочный
пистолет
—
+50

492
Способы подготовки бетонной
поверхности
Изменение прочности бетона
на отрыв, %
Снижение (–) Увеличение (+)
шлифовальная машина
—
+30
песко- или дробеструйная обработка
–30
—
Гидравлические:
водоструйная обработка
—
+10
обработка паром
—
—
Термический
–60
—
Химический
—
—
Комбинированные:
водопескоструйная обработка
—
+30
термическая обработка с пескоструйной
—
+20
термическая обработка с фрезерованием
–20
—
5.3.2. Материалы, применяемые для устройства
гидроизоляционных покрытий подземных частей
зданий и сооружений
Классификация
По технологии работ гидроизоляционные покрытия можно разде-
лить на оклеечные, обмазочные, штукатурные, механически закреплен-
ные и монтируемые (рис. 5.31).
Оклеечная гидроизоляция представляет собой сплошной водонепро-
ницаемый ковер из рулонных гидроизоляционных материалов, укладка
которых осуществляется приклеиванием к огрунтованной изолируемой
конструкции.
Обмазочная гидроизоляция создается путем нанесения на изолируе-
мую поверхность нескольких слоев мастичных, лакокрасочных (битум-
ных, битумно-полимерных, полимерных и т.п.) и цементных составов
толщиной 2—4 мм.
Таблица 5.12 (окончание)

493
Ри
с. 5.31. Клас
си
ф
ика
ция о
сн
о
вных ви
до
в ги
др
о
и
зо
ляци
о
нных п
о
кр
ытий

494
Штукатурные покрытия представляют собой многослойные по-
крытия из составов, содержащих наполнители и заполнители (напри-
мер цементно-песчаные, асфальтовые растворы) толщиной 10—20 мм.
Механически закрепленная гидроизоляция предполагает укладку ру-
лонных материалов (битумных или битумно-полимерных полотен, по-
лимерных мембран, бентонитовых матов) с механической фиксацией к
основанию с помощью специальных крепежных элементов.
Монтируемая гидроизоляция выполняется из отдельных конструк-
тивных элементов (например металлических и пластмассовых листов),
специально подготовленных для данной конструкции. Эти элементы
крепят к основной конструкции монтажными креплениями или путем
приклеивания.
По виду основного гидроизоляционного материала различают:
• на основе битумов: битумные и битумно-полимерные рулонные и
мастичные материалы; асфальтовые штукатурные растворы и мастики;
• на полимерной основе: мембранные, листовые, обмазочные мате-
риалы;
• на цементной основе: обмазочные и проникающие (пенетрирую-
щие) составы; штукатурные растворы;
• рулонные материалы на основе бентонитовых глин;
• металлические материалы: стальные листы для монтируемой ги-
дроизоляции.
Применение различных типов гидроизоляции зависит от гидроста-
тического напора и определяется по табл. 5.13. Гидроизоляцию подзем-
ных и заглубленных сооружений необходимо предусматривать выше
уровня отметки земли на высоту 0,3—0,5 м.
Таблица 5.13
Применение различных типов гидроизоляции в зависимости
от гидростатического напора
Гидро-
изоля-
ция
Обмазочная
Штукатурная
Окле-
ечная
Монтируемая
битум-
ная
поли-
мерная
асфаль-
товая
цемент-
ная
листо-
вая
поли-
мерная
метал-
личе-
ская
Гидроста-
тический
напор, м
2
5
20
30
50
30
Не
ограни-
чен